Oczyszczalnia S-NPB 4-50 RLM
Przydomowe oczyszczalnie ścieków dostosowane do różnych potrzeb
Zastosowanie oczyszczalni S-NPB
Oczyszczalnie biologiczne S-NPB to nowoczesne rozwiązanie przeznaczone do skutecznego oczyszczania ścieków w różnych warunkach użytkowych. Dzięki szerokiej gamie modeli (S4 – S50) urządzenia te mogą obsługiwać od 2 do 50 RLM, co czyni je idealnym wyborem zarówno dla domów jednorodzinnych, jak i większych obiektów.
Systemy S-NPB sprawdzają się w:
✔ Domach jedno- i wielorodzinnych oraz na małych osiedlach domów jednorodzinnych.
✔ Obiektach usługowych, takich jak restauracje, pensjonaty, hotele, hostele, szkoły czy ośrodki rekreacyjne.
✔ Niewielkich zakładach produkcyjnych, wymagających stabilnej i efektywnej gospodarki ściekowej.
Dzięki wysokiej skuteczności oczyszczania na poziomie 90-95% w wersji Basic i nawet do 99% w wersji Komfort, oczyszczalnie S-NPB gwarantują niezawodne działanie, spełniając wymagania zarówno użytkowników indywidualnych, jak i obiektów komercyjnych.
Wszystkie oczyszczalnie biologiczne dostępne w naszej ofercie posiadają certyfikat CE i są zgodne z normą EN 12566-3+A2:2013 lub A2:2014.
Sprawdź dostępne modele oczyszczalni
Solidna konstrukcja i przemyślany podział na strefy technologiczne
Kluczowe zalety oczyszczalni S-NPB
Oczyszczalnie biologiczne S-NPB wyróżniają się na tle innych systemów dzięki unikalnym rozwiązaniom technologicznym, które zapewniają wysoką efektywność oczyszczania i długą żywotność urządzeń.
✅ Zbiornik uśredniający, samodozujący
Oczyszczalnie S-NPB jako jedne z nielicznych na rynku wyposażone są w specjalny zbiornik uśredniający, który skutecznie zapobiega przedostawaniu się do komory napowietrzanej piasku, tłuszczów oraz elementów stałych niebiologicznych. Dzięki temu układ recyrkulacji nie zatyka się, a stabilizacja pracy oczyszczalni poprawia się niemal trzykrotnie.
✅ Samonośna konstrukcja zbiornika
Zbiornik oczyszczalni S-NPB posiada obręcze wzmacniające, które kotwiczą go w gruncie, eliminując konieczność obetonowania w standardowych warunkach gruntowych. W trudnych warunkach, przy wysokim poziomie wód gruntowych, ożebrowanie zbiornika działa jako zbrojenie betonu, zapewniając jeszcze większą trwałość.
✅ Dostępność wersji Komfort – dodatkowa redukcja fosforu i azotu
Modele S-NPB w wersji Komfort są wyposażone w zestaw do dozowania polichlorku glinu, który dodatkowo redukuje zawartość fosforu Pc oraz azotu Nc. Dzięki temu rozwiązaniu oczyszczalnia zapewnia jeszcze większą stabilizację pracy, szczególnie w obiektach o nierównomiernym zrzucie ścieków, takich jak pensjonaty czy zakłady pracujące w trybie zmianowym. Wersja Komfort eksportowana jest do krajów o bardziej rygorystycznych normach środowiskowych, takich jak Belgia, Norwegia i Szwecja, gdzie oczyszczalnie muszą spełniać najwyższe wymagania dotyczące redukcji zanieczyszczeń.
✅ Wysoka efektywność oczyszczania
Certyfikowane parametry najmniejszego modelu EK-S4 pozwalają na oczyszczanie nawet 2000 litrów ścieków na dobę, co świadczy o wyjątkowej wydajności całego systemu. W wersji Komfort poziom redukcji zanieczyszczeń osiąga Pc – 94% oraz N-NH4 – 99%, co czyni oczyszczalnie S-NPB jednymi z najskuteczniejszych na rynku.
Zaawansowany proces oczyszczania dla maksymalnej efektywności
Technologia i konstrukcja oczyszczalni S-NPB – stabilność i wydajność
Oczyszczalnie typu S-NPB wykorzystują niskoobciążony proces osadu czynnego, który zapewnia uzyskanie wysokich efektów eliminacji zanieczyszczeń ze ścieków oraz pełną stabilizację tlenową osadu nadmiernego. Każda oczyszczalnia typoszeregu S-NPB stanowi kompletną technologiczną całość składającą się z:
- samonośnego plastikowego zbiornika oczyszczalni, w którym za pomocą odpowiednich przegród wydzielona jest komora uśredniania, komora osadu czynnego (biologicznego oczyszczania) oraz osadnik końcowy,
- plastikowego pojemnika chroniącego sprężarkę dostarczającą powietrze do systemu napowietrzającego, systemu recyrkulacji oraz systemu mieszania i rozdrabniania osadu zainstalowanych w poszczególnych komorach zbiornika oczyszczalni,
- opcjonalnej nadbudówki do zbiornika oczyszczalni, stosowanej w przypadkach gdy konieczne jest głębsze posadowienie oczyszczalni.
1. Zbiornik walcowy | 10. Dyfuzor napowietrzający |
2. Wzmocnienie zewnętrzne | 11. Filtr końcowy |
3. Rura dopływowa | 12. System recyrkulacji osadu |
4. Komora uśredniania | 13. Osadnik końcowy |
5. Element napowietrzający | 14. Koryto przelewowe |
6. Filtr wstępny | 15. System rozbijania kożucha |
7. Pompa mamutowa ścieków | 16. Rura odpływowa |
8. Przelew awaryjny | 17. Pompa mamutowa osadu |
9. Komora osadu czynnego | 18. Rozdzielacz powietrza |
Opis procesu technologicznego zachodzącego w oczyszczalni.
Ścieki surowe doprowadzane są do komory uśredniania (4). Na dnie komory umieszczony jest grubopęcherzykowy element napowietrzający (5) przeznaczony do intensywnego mieszania i uśrednienia ścieków w komorze oraz do rozdrabniania grubych zanieczyszczeń. Z komory uśredniania ścieki przepompowywane są następnie pompą mamutową (7) do komory osadu czynnego (9). Pompa mamutowa chroniona jest filtrem wstępnym (6), zatrzymującym grubsze zanieczyszczenia mechaniczne (zawiesiny) w komorze uśredniającej (4). Działanie pompy mamutowej w czasie niskiego dopływu ścieków (lub braku dopływu) pozwała na utworzenie objętości akumulacyjnej, która umożliwia przyjęcie gwałtownego dopływu ścieków (np. po uruchomieniu prysznica, spuszczeniu wody z wanny, pralki itp.) bez przeciążenia hydraulicznego oczyszczalni. W przypadku, gdy zwiększony dopływ ścieków trwa przez dłuższy czas lub w przypadku awarii pompy mamutowej, ścieki mogą dopłynąć grawitacyjnie do komory osadu czynnego (9) poprzez przelew w przegrodzie (8) oddzielający ją od komory uśredniania.
W komorze osadu czynnego (9) następuje oczyszczanie biologiczne ścieków za pomocą osadu czynnego, który tworzą zooglealne skupiska bakterii (heterotroficznych i autotroficznych) zdolnych do eliminacji zanieczyszczeń organicznych i biogennych (związków azotu i fosforu). Zawartość komory jest intensywnie mieszana i natleniana za pomocą dyfuzora drobnopęcherzykowego umieszonego na dnie komory (10). W przypadku, gdy dopływ powietrza do dyfuzora jest regulowany czasowo, w oczyszczalni można uzyskać zwiększony efekt usuwania związków biogennych, ponieważ w okresach bez napowietrzania w komorze osadu czynnego dochodzi do częściowej denitryfikacji (redukcji azotanów do azotu gazowego) i biologicznej defosfatacji (nadmiarowa akumulacja fosforanów w komórkach bakterii osadu czynnego).
Oczyszczone biologicznie ścieki przepływają przez filtr końcowy (11) do rury centralnej osadnika końcowego (13), w którym zachodzi sedymentacja i zagęszczanie osadu czynnego. Sklarowane ścieki, z niewielką ilością zawiesiny, dopływają następnie do koryta przelewowego (14) i dalej do rury odpływowej (16). Wyflotowane na powierzchni osadnika kłaczki osadu czynnego są rozbijane i zatapiane przez system rozbijania kożucha (15). System ten dostarcza sprężone powietrze pod koryto przelewowe, które wydostaję się poprzez otworki na odwodzie i rozdrabnia (zatapia) pływający osad. Zagęszczony osad czynny, gromadzący się w dolnej części osadnika jest przepompowywany (recyrkulowany) za pomocą pompy mamutowej (17) do komory oczyszczania biologicznego (9), co gwarantuje utrzymanie w niej wymaganego stężenia osadu.
Jako źródło powietrza technologicznego dla elementów napowietrzających i pracy pomp mamutowych zastosowano membranową sprężarkę powietrza (z silnikiem elektrycznym 230 V), standardowo usytuowaną w plastikowym pojemniku w bezpośrednim sąsiedztwie oczyszczalni. Rozprowadzenie i regulację powietrza dostarczanego do poszczególnych odbiorników zapewnia rozdzielacz powietrza (18) z ręcznie regulowanymi zaworami, usytuowany wewnątrz zbiornika oczyszczalni. Czas napowietrzania komory uśredniania i komory osadu czynnego oraz czas pracy pomp mamutowych sterowane są cyfrowym wyłącznikiem zegarowym. Wyłącznik zaprogramowany jest dla dwóch trybów pracy:
- z wsuniętym kluczem programowania oczyszczalnia pracuje w trybie ciągłej pracy sprężarki,
- z wyjętym kluczem programowania oczyszczalnia pracuje w trybie przerywanej pracy sprężarki.
Zmiana zaprogramowanych trybów jest zablokowana przez producenta i ich ewentualną korektę może wykonać tylko serwisant. W przypadku, jeśli klient zażąda odblokowania programu, dostawca nie gwarantuje deklarowanej skuteczności oczyszczania.
Parametry i dane techniczne oczyszczalni S-NPB
Oczyszczalnie S-NPB oferują różne warianty modeli dostosowane do zróżnicowanych potrzeb użytkowników oraz warunków eksploatacyjnych. W poniższych tabelach przedstawiono kluczowe parametry techniczne i wartości obciążenia dla poszczególnych modeli typoszeregu EK-S, co ułatwia dobór odpowiedniego rozwiązania w zależności od liczby użytkowników oraz specyfiki instalacji.
Wskaźnik |
Jedn. |
Oczyszczalnia z typoszeregu EK-S |
||||||
S4 |
S8 |
S12 |
S16 |
S25 |
S35 |
S50 |
||
Liczba podłączonych mieszkańców |
RLM |
4-5 |
8 |
12 |
16 |
25 |
35 |
50 |
Średnia dobowa ilość ścieków |
m3/d |
0.60 |
1.20 |
1.80 |
2.40 |
3.75 |
5.25 |
7.50 |
Stężenie ścieków: |
|
|
|
|
|
|
|
|
- BZT5 |
gO2/m3 |
400 |
400 |
400 |
400 |
400 |
400 |
400 |
- ChZT-Cr |
gO2/m3 |
800 |
800 |
800 |
800 |
800 |
800 |
800 |
- zawiesina |
g/m3 |
450 |
450 |
450 |
450 |
450 |
450 |
450 |
Ładunki zanieczyszczeń: |
|
|
|
|
|
|
|
|
- BZT5 |
kgO2/d |
0.24 |
0.48 |
0.72 |
0.96 |
1.50 |
2.10 |
3.00 |
- ChZT-Cr |
kgO2/d |
0.48 |
0.96 |
1.44 |
1.92 |
3.00 |
4.20 |
6.00 |
- zawiesina |
kg/d |
0.27 |
0.54 |
0.81 |
1.08 |
1.69 |
2.36 |
3.38 |
Parametry technologiczne |
Jedn. |
Oczyszczalnia z typoszeregu EK-S |
||||||
S4 |
S8 |
S12 |
S16 |
S25 |
S35 |
S50 |
||
Objętość czynna oczyszczalni |
m3 |
1.72 |
1.72 |
2.64 |
3.97 |
5.32 |
8.48 |
11.88 |
Czas zatrzymania ścieków |
d |
2.87 |
1.44 |
1.47 |
1.65 |
1.42 |
1.62 |
1.58 |
Komora uśredniania (KU): |
|
|
|
|
|
|
|
|
- objętość czynna komory |
m3 |
0.66 |
0.36 |
0.62 |
1.11 |
1.06 |
2.38 |
2.97 |
- czas zatrzymania ścieków |
d |
1.09 |
0.30 |
0.34 |
0.46 |
0.28 |
0.45 |
0.40 |
- maksymalne zużycie powietrza |
m3/h |
1.0 |
0.5 |
0.7 |
1.1 |
1.0 |
1.9 |
2.1 |
Komora osadu czynnego (KOS): |
|
|
|
|
|
|
|
|
- objętość czynna komory |
m3 |
0.72 |
1.02 |
1.51 |
2.06 |
3.19 |
4.41 |
6.54 |
- opadalność osadu czynnego |
cm3/l |
350 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
- indeks osadu czynnego |
cm3/g |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
- stężenie osadu czynnego |
kg/m3 |
3.5 |
5.0 |
5.0 |
5.0 |
5.0 |
5.0 |
5.0 |
- stężenie rozpuszczonego tlenu |
gO2/m3 |
1.5 |
1.5 |
1.5 |
1.5 |
1.5 |
1.5 |
1.5 |
- dopływający ładunek BZT5 |
kgO2/d |
0.18 |
0.36 |
0.54 |
0.72 |
1.125 |
1.575 |
2.25 |
- przyrost osadu |
kg/d |
0.13 |
0.25 |
0.38 |
0.50 |
0.79 |
1.10 |
1.58 |
- wiek osadu |
d |
20.1 |
20.2 |
20.0 |
20.5 |
20.3 |
20.0 |
20.8 |
- obciążenie osadu |
g/g/d |
0.09 |
0.09 |
0.10 |
0.09 |
0.09 |
0.10 |
0.09 |
- czas zatrzymania ścieków |
d |
1.21 |
0.85 |
0.84 |
0.86 |
0.85 |
0.84 |
0.87 |
- maksymalne zużycie tlenu |
kgO2/h |
0.05 |
0.10 |
0.13 |
0.17 |
0.27 |
0.38 |
0.54 |
- maksymalna ilość powietrza |
m3/h |
1.0 |
2.1 |
2.6 |
3.4 |
5.4 |
7.5 |
10.7 |
Osadnik końcowy (OK): |
|
|
|
|
|
|
|
|
- powierzchnia osadnika |
m2 |
0.40 |
0.40 |
0.55 |
0.86 |
1.15 |
1.43 |
2.00 |
- objętość czynna osadnika |
m3 |
0.34 |
0.34 |
0.51 |
0.79 |
1.06 |
1.69 |
2.37 |
- czas sedymentacji |
d |
0.57 |
0.29 |
0.28 |
0.33 |
0.28 |
0.32 |
0.32 |
- stopień recyrkulacji osadu |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
- ilość osadu recyrkulowanego |
m3/d |
0.60 |
1.20 |
1.80 |
2.40 |
3.75 |
5.25 |
7.50 |
- obciążenie hydrauliczne |
m/h |
0.19 |
0.37 |
0.41 |
0.35 |
0.41 |
0.46 |
0.47 |
- obciążenie objętością osadu |
l/m2/h |
65 |
187 |
205 |
175 |
204 |
230 |
235 |
Certyfikowane rozwiązania zgodne z europejskimi normami
Oczyszczalnie biologiczne S-NPB spełniają najwyższe standardy jakości i bezpieczeństwa, co potwierdzają uzyskane certyfikaty. Wszystkie modele posiadają znak CE oraz pełną zgodność z normą EN 12566-3+A2:2013 lub A2:2014, co gwarantuje ich skuteczność, trwałość oraz zgodność z wymaganiami prawnymi obowiązującymi w Unii Europejskiej.
Zobacz, jak działa oczyszczalnia S-NPB w praktyce
Filmy przedstawiają pracę oczyszczalni biologicznej S-NPB w rzeczywistych warunkach. Dzięki nim możesz zobaczyć, jak funkcjonuje system, jak przebiega przepływ ścieków oraz jak wygląda proces ich oczyszczania. To pozwala lepiej zrozumieć sposób działania i efektywność tego rozwiązania.